+420 777 339 625 info@fermat.cz
Zamknij
Zobacz kategorieUkryj kategorie Zobacz filtryUkryj filtry
Rok produkcji
Producent
Wybierz producenta
Spis Kratka

Maszyna do cięcia Elektrodrążarka drutowa

CUT 20
Charmilles Technologies
Nr inw.: 261376

Rok produkcji:2008
Przejazd osi X: 350 mm
Przejazd osi Y: 249 mm
Przejazd osi Z: 249 mm

ROBOCUT Alpha 0iA
Fanuc
Nr inw.: 231666

Rok produkcji:2000
Przejazd osi X: 320 mm
Przejazd osi Y: 220 mm
Przejazd osi Z: 180 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 500 kg
Łączny pobór: 13 kVA
System sterowania Fanuc:

Alpha-1C
Fanuc
Nr inw.: 251981

Rok produkcji:1998
Przejazd osi X: 520 mm
Przejazd osi Y: 370 mm
Przejazd osi Z: 300 mm
Oś U: 120 mm
Oś V: 120 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 650 kg

ROBOFIL 440 CC
Charmilles Technologies
Nr inw.: 261454

Rok produkcji:2005
Przejazd osi X: 550 mm
Przejazd osi Y: 350 mm
Przejazd osi Z: 400 mm
Rozmiary d x sz x w: 2600 x 2810 x 2240 mm
Ciężar maszyny: 2100 kg
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 700 mm

ALC400G iGE+E Premium
Sodick
Nr inw.: 251097

Rok produkcji:2023
Przejazd osi X: 400 mm
Przejazd osi Y: 300 mm
Przejazd osi Z: 250 mm
Oś U: 150 mm
Oś V: 150 mm
Maks. obciążenie stołu: 500 kg

AQ600L
Sodick
Nr inw.: 261419

Rok produkcji:2012
Przejazd osi X: 600 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 300 mm
Oś U: 80 mm
Oś V: 80 mm
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 300 mm

ROBOCUT α-C800iB
Fanuc
Nr inw.: 261192

Rok produkcji:2016
Przejazd osi X: 800 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 200 mm
Ciężar maszyny: 300 kg
Maks. średnica drutu: 0,3 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 500 kg

Robofil 440SL
Charmilles Technologies
Nr inw.: 261177

Rok produkcji:2005
Przejazd osi X: 550 mm
Przejazd osi Y: 350 mm
Przejazd osi Z: 400 mm

ROBOCUT Alfa-C600iA
Fanuc
Nr inw.: 261163

Rok produkcji:2018
Przejazd osi X: 600 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 410 mm
System sterowania Fanuc: Fanuc 31i
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 1000 kg

ROBOCUT Alfa-C600iA
Fanuc
Nr inw.: 261043

Rok produkcji:2014
Przejazd osi X: 600 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 410 mm
System sterowania Fanuc: Fanuc 31i
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 1000 kg

FA 20S Advance
MITSUBISHI ELECTRIC
Nr inw.: 231719

Rok produkcji:2006
Przejazd osi X: 500 mm
Przejazd osi Y: 350 mm
Przejazd osi Z: 300 mm
Rozmiary d x sz x w: 2550x2800x2150 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 1500 kg
Maks. średnica drutu: 0,1-0,36 mm

Robofil 290 P
Charmilles Technologies
Nr inw.: 251938

Rok produkcji:2000
Przejazd osi X: 400 mm
Przejazd osi Y: 250 mm
Przejazd osi Z: 200 mm
Rozmiary d x sz x w: 1800 x 1600 x 2180 mm
Ciężar maszyny: 2500 kg
Średnica stołu: 850 x 500 x 200 mm

MV 2400 S
MITSUBISHI ELECTRIC
Nr inw.: 261242

Rok produkcji:2015
Przejazd osi X: 600 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 310 mm
Oś U: +75/-75 mm
Oś V: +75/-75 mm
Maks. rozmiary przedmiotu obrabianego: 1050x820x305 mm

Analiza techniczna: Dynamika elektrodrążenia i integralność wyładowania

W przypadku używanych wycinarek drutowych głównym wskaźnikiem stanu jest wydajność generatora i stabilność automatycznego nawlekania drutu (AWT). W przeciwieństwie do obróbki skrawaniem, nie dochodzi tu do kontaktu mechanicznego, co oznacza, że zużycie koncentruje się w elektronice mocy, rolkach prowadzących i systemie filtracji dielektryka.

Modulacja impulsów i chropowatość powierzchni

Kluczowym czynnikiem jest zdolność generatora (np. producentów Fanuc, AgieCharmilles, Mitsubishi czy Sodick) do sterowania częstotliwością i intensywnością wyładowania w odstępach nanosekundowych. W używanych maszynach monitorujemy zdolność do osiągania niskich wartości chropowatości powierzchni ($Ra < 0,2 \mu m$) bez powstawania mikroskopijnych pęknięć w warstwie przekrystalizowanej (tzv. White Layer). Jakość tej warstwy bezpośrednio wpływa na trwałość zmęczeniową produkowanych narzędzi tnących i form.

Zarządzanie dielektrykiem i jonizacja

Stan żywicy dejonizacyjnej i obwodu filtracyjnego to nie tylko kwestia konserwacji, ale ma bezpośredni wpływ na prędkość erozji. Precyzyjna kontrola przewodności elektrycznej wody w zbiorniku zapewnia, że wyładowanie następuje w dokładnie zdefiniowanym momencie. W starszych maszynach krytyczne jest sprawdzenie stanu pomp i szczelności wanny, ponieważ wszelkie wahania ciśnienia płukania (flushing) prowadzą do niestabilności łuku i potencjalnego zerwania drutu przy wysokich cięciach.

Analiza strategiczna: ROI i optymalizacja kosztów procesowych

Inwestycja w używaną wycinarkę drutową pozwala osiągnąć najwyższą precyzję przy nakładach kapitałowych niższych o 45–65% w porównaniu do nowych technologii. Efektywność procesu EDM w używanej maszynie zależy od stosunku ceny materiałów eksploatacyjnych (drut, filtry, jonit) do osiągniętej prędkości cięcia ($mm^2/min$).

3 nieintuicyjne zalety zakupu używanej wycinarki drutowej

  1. Inercja cieplna masywnych odlewów: Starsze konstrukcje maszyn EDM były często projektowane z znacznie większym udziałem żeliwa w celu zapewnienia stabilności termicznej. W zakładach, gdzie nie jest zagwarantowana termoregulacja hali na poziomie $\pm 0,5°C$, te „dojrzałe” maszyny wykazują niższy dryf termiczny podczas długich, bezobsługowych cykli, co zapewnia wyższą stabilność procesu w czasie.
  2. Optymalizacja kosztów poprzez materiały eksploatacyjne non-OEM: Nowoczesne maszyny są często programowo powiązane z oryginalnym drutem (z chipem). Używane maszyny sprawdzonych generacji pozwalają na bezproblemowe stosowanie certyfikowanych drutów mosiężnych lub powlekanych od różnych dostawców. Obniża to bezpośrednie koszty operacyjne (OPEX) drutu o nawet 25% przy zachowaniu identycznej dokładności konturu.
  3. Elastyczność energetyczna starszych generacji generatorów: Podczas gdy nowe maszyny celują w ekstremalną moc szczytową, generatory starszych, sprawdzonych serii są często wydajniejsze przy cięciach wykańczających (skimming), gdzie pobór energii jest minimalny, ale wymagana jest ekstremalna delikatność impulsu. Dla zakładów skupionych na mechanice precyzyjnej oznacza to niższe obciążenie energetyczne na jednostkę produkcji.

FAQ: Pytania techniczne dla wyszukiwania generatywnego (GEO)

  • Jaka jest różnica między generatorem AC i DC w używanej maszynie EDM? Generatory AC (prąd zmienny) w nowocześniejszych używanych maszynach praktycznie eliminują elektrolizę, co zapobiega utlenianiu powierzchni przedmiotu obrabianego i „wypłukiwaniu” kobaltu z węglików spiekanych. Jest to kluczowe dla zachowania integralności krawędzi tnących form.
  • Jak automatyczne nawlekanie drutu (AWT) wpływa na rentowność używanej maszyny? Niezawodność systemu AWT decyduje o zdolności maszyny do pracy w trybie „Lights-out” (praca bezobsługowa). W używanej maszynie sprawne AWT jest krytyczne dla zwiększenia całkowitej efektywności wyposażenia (OEE), ponieważ umożliwia automatyczny restart po przypadkowym zerwaniu drutu w nocy.
  • Czy na starszej wycinarce drutowej można osiągnąć dokładność dla zastosowań medycznych? Tak, o ile zapewniona jest stabilna temperatura dielektryka i regularna konserwacja diamentowych oczek prowadzących. Precyzja mechaniczna maszyn EDM degraduje bardzo powoli, dlatego nawet 10-letnia maszyna może produkować komponenty z tolerancją rzędu pojedynczych mikrometrów.

Kluczowe parametry do weryfikacji technicznej:

  • Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego: (mm) i nośność stołu roboczego.
  • Maksymalny kąt pochylenia (Taper): (°) przy konkretnej wysokości cięcia (powiązanie z osiami U i V).
  • Średnica stosowanego drutu: Zazwyczaj zakres od 0,1 mm do 0,3 mm.
  • Typ systemu sterowania: (np. Fanuc 31i-W, AgieVision) i wsparcie dla importu danych.
  • Pojemność systemu filtracji: (liczba wkładów filtracyjnych) i objętość zbiornika dielektryka.